تاثیر سرعت پیشروی ابزار در ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی AZ31/TiN توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 577

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICME12_430

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1392

چکیده مقاله:

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی که اساس آن روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است، روشی نوین در اصلاح ریزساختار است. در این فرآیند از یک ابزار غیرمصرفی استفاده می شود که دارای یک پین و یک شانه است. ابزار با سرعت دورانی معین وارد توده ماده شده و با سرعت پیشروی ثابت حرکت می کند که نتیجه آن ایجاد حرارت، تغییر فرم شدید پلاستیکی و جابجایی ماده در محل حرکت ابزار است. در این تحقیق با داخل کردن ذرات نانومتری TiN بداخل منطقه متلاطم، یک لایه نانو کامپوزیتی AZ31/TiN بوجود آمد. از جمله پارامترهای مؤثر در این فرآیند عبارتند از سرعت دورانی، سرعت پیشروی وتعداد پاس که در این پژوهش سرعت پیشروی ابزار مورد مطالعه قرار گرفت. فرآیند اصطکاکی اغتشاشی با بهینه سازی پارامتر فوق با موفقیت انجام شد و یک لایه نانو کامپوزیت سطحی که ذرات TiN بخوبی در آن پراکنده شده بودند بوجود آمد. بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی وسختی سنجی نشان داد که با کاهش سرعت پیشروی ابزار، پراکندگی ذرات TiN یکنواخت تر گشته، ساختار ریزدانه تر شده و سختی لایه نانوکامپوزیتی (77Hv) نسبت به فلز پایه ( 35Hv) بیش از دو برابر افزایش یافته است.

نویسندگان

مسعود مختاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سید فرشید کاشانی بزرگ

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • J.Q. Su, T.W. Nelson and C. Sterling, "Friction stir processing ...
  • D.C. Hofmann and K.S. Vecchio, "Submerged ...
  • _ _ _ properties and fracture locations of fri cti ...
  • H. Fuji, Y.G. Kim, T. Tsumura, T. Komazaki and ...
  • stir processing", Mater Trans 47, pp. 224-32, 2006. ...
  • W.M. Thomas, E.D. Nicholas, J.C. Needham, M.G. Church, P.Templesmith _ ...
  • Y. Morisada, H. Fuji, T. Nagaoka and M. Fukusumi, _ ...
  • R.S. Mishra, M.W. Mahoney, S.X. McFadden, N.A. Mara and A.K. ...
  • Z.Y. Ma, R.S. Mishra, M.W. Mahoney, "Superplasticity in cast A356 ...
  • C. J. Lee, J. C. Huang, and P. J. Hsieh ...
  • Y. Morisada, H. Fujii, T. Nagaoka, M. Fukusumi, ...
  • Science and Engineering A, 433, pp. 50-54, 2006. ...
  • Y. Morisada, H. _ T. Nagaoka, K. Nogi, M. Fukusumi, ...
  • by material flow during", Composites: Part A, 38, pp. 2097-2101, ...
  • B.M. Darras, M.K. Khraisheh, F.K. Abu-Farha, ...
  • Processing Technology, 191, 77-81, 2007. ...
  • Y. Morisada, H. Fuji, T. Nagaoka, M. Fukusumi, " MWCNTs/AZ ...
  • P. Asadi, G. Faraji, M.K. Besharati, " Producing of AZ91/SiC ...
  • M. Guerraa, C. Schmidta, J.C. McClure, " Flow patterns during ...
  • Reymolds A.P., " Flow visualization and simulation in FSW", Scripta ...
  • نمایش کامل مراجع